Le sérum physiologique est une solution de chlorure de sodium. Une préparation pour une perfusion contient 0,9% en masse de NaCl.
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- Nadine Jacques
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1 Exercice 1 : chlorure de cuivre (II) Dans une solution de chlorure de cuivre (II) CuCl 2 à 0,1 mol. L 1 quelle est la concentration en ions Cu 2+? Et en ion Cl? Exercice 2 : Facteur de dilution A partir d une solution de diiode de concentration C 0 = 2mol. L 1, on désire réaliser 100mL d une solution de concentration 0,2 mol. L Combien de fois dilue-t-on la solution initiale? 2- Quelle quantité de matière en diiode a-t-on dissout dans les 100mLde la solution diluée? Exercice 3 : sulfate de cuivre penta hydraté Quelle masse de CuSO 4,5H 2 O faut-il utiliser pour préparer 100mL de solution de sulfate de cuivre II de concentration 0,1 mol. L 1? Masse atomique molaire en g. mol 1 : Cu = 63, 5 ; S = 32 ; O = 16 ; H = 1 Exercice 4 : chlorure de sodium Le sérum physiologique est une solution de chlorure de sodium. Une préparation pour une perfusion contient 0,9% en masse de NaCl. Masse atomique molaire en g. mol 1 : Na = 23 ; Cl = 35,5 1- déterminer la concentration massique de cette solution en prenant pour la masse volumique de la solution :ρ = 1,0 g cm En déduire sa concentration molaire.
2 Exercice 5 : Chlorure de baryum On dissout 31,2 g de chlorure de baryum dans 100 ml d eau. La densité de la solution est 1,24. Masse atomique molaire en g. mol 1 : Ba = 137 ; Cl = 35,5 1- Quelle est la concentration massique de cette solution? 2- Quelle est la concentration des espèces ioniques dans la solution? Exercice 6 : sulfate de cuivre II On veut préparer une solution de sulfate de cuivre à une concentration C = 0,1 mol. L 1.Le sulfate de cuivre a pour formule brute ( CuSO 4, 5H 2 O). Sachant que la solubilité du sulfate de cuivre est de l ordre de 350 g. L 1 à 20 C, peut-on préparer la solution de concentration C? Justifier par un calcul. Données : masse molaire en g. mol 1 : M(Cu) = 63, 5 ; M(O) = 16, 0 ; M(S) = 32, 0 ; M(H) = 1, 0 Exercice 7 : Préparation d une solution de glucose On dissout un échantillon de glucose ( C 6 H 12 O 6 ) de masse égale à 1,80 g dans une quantité d eau suffisante pour préparer 50 ml de solution. 1- Préparation de la solution mère Calculer la masse molaire du glucose Calculer la concentration molaire C de la solution. 2- Quelles sont les opérations à réaliser pour préparer 100 ml d une solution de concentration C = C à partir de la solution mère précédemment préparée? Nommez la verrerie utilisée. 10 Exercice 8 : Préparation d une solution de sulfate cuivrique Un technicien de laboratoire veut préparer 500 ml d une solution de sulfate de cuivre (II) de concentration C = 0,10 mol L. Le laboratoire dispose de sulfate de cuivre (II) hydraté (solide de formule CuSO 4, 5H2O).
3 Décrire le protocole que doit suivre le technicien et faire les calculs nécessaires. Données : masse molaire en g. mol 1 : M(Cu) = 63, 5 ; M(O) = 16, 0 ; M(S) = 32, 0 ; M(H) = 1, 0 Exercice 9 : Solution d acide nitrique commerciale A partir d une solution commerciale d acide nitrique de densité d=1,33 et de pourcentage en acide nitrique : 52,5 %, on veut préparer, par dilution, V2=1 litre d acide nitrique de concentration C2= 0,1 mol L. 1- Calculer la concentration de la solution «mère». 2- Décrire la façon de préparer la solution diluée. Données : masse molaire en g. mol 1 : M(O) = 16 ; M(N) = 14 ; M(H) = 1 La masse volumique de l eau est ρ eau =1000 g L dans les conditions de l expérience. Exercice 10 : Quelques solutions 1- Un litre d une solution aqueuse de chlorure de sodium contient 0,02 mol de soluté. Calculer la quantité de soluté contenu dans 50 ml de cette solution. 2- Un litre d une solution aqueuse de sulfate de cuivre(ii) CuSO 4 contient 0,10 mol de CuSO 4 ( le soluté). Calculer la quantité de matière et la masse de soluté présent dans 100mL de cette solution. 3- Calculer le volume de cette solution qui contient 1 g de soluté. 4- Indiquer les formules des composés ioniques correspondantes aux noms ci-dessous : Nitrate de calcium Sulfate d ammonium Carbonate de sodium Chlorure de magnésium
4 Exercice 11 : Etude d une solution d éosine L éosine est utilisée pour une propriété colorante, asséchante et antiseptique. Sa formule est C 20 H 6 O 5 Br 4 Na Calculer la masse molaire moléculaire de l éosine. 2-On prépare une solution mère en introduisant une masse m=50,0g d éosine dans une fiole jaugée de 250mL contenant de l eau distillée. Calculer la quantité de matière en éosine que représente cette masse. 3-Après avoir dissout l éosine dans l eau de la fiole, on ajuste le niveau du liquide au trait de jauge. Calculer la concentration C 0 de la préparation. 4- Avec une pipette jaugée, on prélève 20,0mL de la solution mère pour l introduire dans une fiole jaugée de 200mL. Après ajustage au trait de jauge, avec de l eau distillée, on obtient la solution S1. Calculer la concentration en éosine C 1 de la solution S1. 5- Calculer la concentration massique en(g. L 1 ) en éosine de la solution S1.
5 Corrigé des exercices Concentrations et dilutions Exercice 1 : chlorure de cuivre (II) Dissolution du solide CuCl 2 donne Cu Cl autant de charges positives que de charges négatives. La solution reste électriquement neutre Concentration [Cu 2+ ] = 0,1 mol. L 1 ; [Cl ] = 2[Cu 2+ ] = 0,2 mol. L 1 Exercice 2 : Facteur de dilution 1- Combien de fois dilue-t-on la solution initiale? Dilution : n mère = n fille n 0 = n Avec : n = C. V et n 0 = C 0. V 0 C 0. V 0 = C. V Facteur de dilution : γ = C 0 C = V V 0 γ = 2 0,2 = 10 La solution a été diluée 10 fois. 2- Quelle quantité de matière en diiode a-t-on dissout dans les 100mLde la solution diluée? D après la question précédente : n = C. V = 0, = 2, mol Exercice 3 : sulfate de cuivre penta hydraté Masse molaire de sulfate de cuivre penta hydraté : M(CuSO 4, 5H 2 O) = M(Cu) + M(S) + 9M(O) + 10M(H) M(CuSO 4, 5H 2 O) = 63, = 249, 5 g. mol 1
6 Quantité de matière de sulfate de cuivre dans la solution n = C. V n = 0, 1 0, 1 = 0, 01 mol Masse de sulfate de cuivre II : m = n. M m = 249, 5 0, 01 = 2, 49g Exercice 4 : chlorure de sodium 1- la concentration massique de cette solution : La masse d un litre de solution : ρ = m V m = ρ. V m = 1,0 g cm ml = 1000 g La masse de chlorure de sodium dans un litre de solution : La concentration massique : m = 0,9%. m m = 0, = 9 g Concentration molaire C m = m V C m = 9 = 9 g. L 1 1 La masse molaire : C = n V C = avec n = m M m M. V M(NaCl) = M(Na) + M(Cl) = ,5 = 58,5 g. mol 1 C = 9 = 0,154 mol. L 1 58,5 1
7 Exercice 5 : Chlorure de baryum 1- La concentration massique C m de cette solution : Pourcentage massique de chlorure de baryum 31,2 31, = 28, 78% m BaCl2 m BaCl2 +m eau 100 Densité = 1,24 signifie que 1L a une masse de 1240 g Et contient en masse C m = 1240 = 294,9 g. L 1 0, La concentration des espèces ioniques dans la solution : La masse molaire de chlorure de baryum est : M(BaCl 2 ) = M(Ba) + 2M(Cl) M(BaCl 2 ) = , 5 = 208 g. mol 1 La concentration molaire (mol. L 1 ) = concentration massique (g. L 1 ) / masse molaire (g. mol 1 ) C = C m M C 294, = 1, 41 mol. L 1 BaCl 2 Donne en solution Ba Cl autant de charges positives que de charges négatives. La solution reste électriquement neutre Concentration des ions : [Ba 2+ ] = 1, 41 mol. L 1 ; [Cl ] = 2[Ba 2+ ] = 2, 82 mol. L Exercice 6 : sulfate de cuivre La solubilité est la masse maximale de soluté (sulfate de cuivre) que l on peut dissoudre dans un solvant. Si la solubilité est à 350 g. L 1 cela signifie que l on peut dissoudre jusqu à 350 g de sulfate de cuivre dans 1L d eau.
8 On sait que : C = n V or n = m M donc C = m M.V Il vient : m = C. M. V Calculons la masse molaire du sulfate de cuivre : M = M(Cu) + M(S) + 9M(O) + 10M(H) M = 63, = 249, 5 g. mol 1 Application numérique : m = 0, 1 249, 5 1 = 25 g Cette masse est inférieur à la masse maximale que l on peut dissoudre dans 1L d eau donc la solution n est pas saturée. On peut préparer cette solution à 0,1 mol. L 1. Exercice 7 : Préparation d une solution de glucose 1- Préparation de la solution mère. 1.1-La masse molaire du glucose : 1.2- la concentration molaire C de la solution : A.N: C = M glucose = = 180g. mol 1 1, C = n V = m M. V 3 = 0, 2 mol. L 1 2- Pour diluer 10 fois la solution précédente, il faut prélever : V = C. V C De la solution mère avec une pipette jaugée de 10 ml. = V 10 = = 10mL
9 On verse les 10 ml dans la fiole jaugée de 100 ml, on rince la pipette jaugée à l eau distillée en versant l eau de rinçage dans la fiole jaugée. On ajoute de l eau distillée dans la fiole jaugée jusqu au trait de jauge en prenant compte de bien agiter le mélange pour obtenir une solution fille homogène. Exercice 8 : Préparation d une solution de sulfate cuivrique -La masse molaire du composé CuSO 4, 5H 2 O est : M=63, x4+5 x (1x2+16) M=294,5 g mol -La quantité de matière de sulfate cuivrique que doit contenir la solution de concentration C est de volume V est : n=c.v = 0,10 x 0,500 =0,050 mol -La masse m du soluté que doit contenir la solution est donc : m =n.m = 0,050 x 294,5 = 12,475 g -Le technicien pèse m = 12,47 g de sulfate cuivrique en utilisant une balance à affichage digital. Il prélève le solide en poudre avec une spatule et le place dans une capsule. -Il place cette masse dans une fiole jaugée de 500 ml. Il ajoute un peu d eau distillée jusqu au trait de jauge. Il rend homogène la solution en agitant la fiole préalablement bouchée. Exercice 9 : Solution d acide nitrique commerciale 1- Calculons la concentration de la solution «mère» : La masse volumique de la solution commerciale (solution «mère») est donnée par la relation :
10 d = ρ mère ρ eau ρ mère = d. ρ eau = 1, = 1330 g L -Un litre de la solution mère pèse 1330 g. Comme le pourcentage massique en acide nitrique est de 52,5 %, on peut dire : 1 litre de solution mère de l acide nitrique contient m = ,5 = 6898,25 g d acide nitrique. -La masse molaire de l acide nitrique est : 100 M (HNO 3 )=1+14+3x 16=63 g mol - 1 litre de solution mère contient n = m = 698,25 = 11,08 moles d acide. M -La concentration molaire volumique de la solution mère est donc : 63 C mère = n V = 11,08 1 = 11,08 mol L C mère 11,1 mol L 2- Décrivons la façon de préparer la solution diluée : La solution diluée ou solution fille contient : n fille = C fille. V fille = 0,1 0,500 = 0,050 mol Cette quantité doit être amenée par un volume V mère de la solution mère. On a donc : n fille = n prélevé dans mère C fille. V fille = C mère. V prélevé dans mère 0,10 1,0 = 11,08 V prélevé dans mère V prélevé dans mère = 0,0090L = 9 ml Préparation : On place un peu d eau distillée dans une fiole jaugée de 1 litre. Avec une pipette graduée de 10mL, on ajoute 9mL de la solution commerciale. On agite puis on complète avec de l eau distillée jusqu au trait de jauge. On bouche la fiole et on agite de nouveau pour homogénéiser la solution. Exercice 10 : Quelques solutions
11 1- La quantité de matière de soluté (le solide dissout) (mol) =concentration (mol. L 1 ) fois volume (litre) : n = C. V n = 0, 02 0, 050 = 10 3 mol 2- La quantité de matière de soluté dans 100mL : n = C. V n = 0, 1 0, 1 = 0, 01 mol La masse de soluté = quantité de matière (mol) fois la masse molaire CuSO 4 (g.mol 1 ). M(CuSO 4 ) = M(Cu) + M(O) + 4M(O) M(CuSO 4 ) = 63, = 159,5 g. mol 1 m = n. M m = 0, , 5 = 1, 59 g 3- Volume de la solution : Volume en ml Masse de soluté en g 100 1,59 V=100/1,59 = 62,9 ml 1 4- Les formules des composés ioniques : noms Ions de composé Formule Nitrate de calcium Ca 2+ 2 et 2NO 3 Ca(NO 3 ) 2 Sulfate d ammonium 2NH et SO 4 (NH 4 ) 2 SO 4 Carbonate de sodium 2Na + 2 et CO 3 Na 2 CO 3 Chlorure de magnésium Mg 2+ et 2Cl MgCl 2 Exercice 11 : Etude d une solution d éosine 1- Masse molaire :
12 M (C 20 H 6 O 5 Br 4 Na 2 )= 20M C + 6M H + 5M O + 4M Br + 2M Na M = M = 692 g. mol 1 2- Quantité de matière : On sait que : n = m M n = 50,0 692 = 7, mol 3- Concentration C 0 : On sait que : C 0 = n V C 0 = 7, = 2, mol. L 1 4- Concentration C 1 : Quand on effectue une dilution le nombre de mole ne change pas : n 0 = n 1 5- Concentration massique C m : On sait que : C 0. V 0 = C 1. V 1 C 1 = C 0.V 0 V 1 C 1 = 2, = 2, mol. L 1 C m = m V m = n. M C m = n.m V C 1 = n V C m = C 1. M C m = 2, = 20,0 g. L 1
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